| (19) |
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(11) |
EP 0 336 720 B1 |
| (12) |
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
| (45) |
Mention of the grant of the patent: |
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20.09.1995 Bulletin 1995/38 |
| (22) |
Date of filing: 04.04.1989 |
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| (51) |
International Patent Classification (IPC)6: H04N 5/208 |
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| (54) |
Television signal transition booster apparatus and method
Einrichtung und Verfahren zur Erhöhung des Fernsehsignalübergangs
Dispositif et méthode d'accentuation de transitions du signal vidéo
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| (84) |
Designated Contracting States: |
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DE GB IT |
| (30) |
Priority: |
06.04.1988 US 178126
|
| (43) |
Date of publication of application: |
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11.10.1989 Bulletin 1989/41 |
| (73) |
Proprietor: Faroudja, Yves Charles |
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Los Altos Hills
California 94022 (US) |
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| (72) |
Inventors: |
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- Faroudja, Yves C.
Los Altos Hills
California 94022 (US)
- Campbell, Jack J.
San Francisco
California 94107 (US)
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| (74) |
Representative: Meddle, Alan Leonard et al |
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FORRESTER & BOEHMERT
Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München 80801 München (DE) |
| (56) |
References cited: :
US-A- 4 030 121 US-A- 4 731 660
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US-A- 4 262 304
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| Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European
patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to
the European patent
granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall
not be deemed to
have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent
Convention).
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[0001] THIS INVENTION relates to nonlinear signal processing of television video signals.
More particularly, the present invention relates to a method and apparatus for decreasing
the transition time of low level transitions within a video signal without creating
artifacts incident to high level transitions within the video signal.
[0002] In 1981 co-inventor Faroudja patented a low level/signal booster for television transitions
as represented by U.S. Patent US-A-4262304, reference to which is made for further
particulars. Figure 1 of US-A-4,263,304 shows a low level television signal transition
booster in which boosting for low level signals is obtained by a subtraction process,
in which a limited and delayed signal is subtracted from a limited and shaped signal.
In practive, the subtraction process is imperfect for high level signals, generating
low level, high frequency artifacts which can be suppressed only by degrading the
transition boost signal.
[0003] The system and method set forth in U.S. Patent US-A-4262304 has worked very satisfactorily
over the years in providing low level video transitions with shortened durations.
However, as effective bandwidths for composite colour video signals have continued
to increase, within the standard formats such as NTSC and PAL, certain compromises
and drawbacks present in the prior approach taught by U.S. Patent US-A-4262304 have
come to light.
[0004] In U.S. Patent US-A-4262304, because the shaper circuit 16 had a low pass filter
characteristic, a compromise was required between purity of large signal response
and sharpness of small signal response. With substantial low pass filtering by the
shaper circuit 16 of U.S. Patent US-A-4262304, the correction waveform F′ is as shown
in the left column of waveform (high levels) of Figure 2 of that Patent. However,
the low level transition waveform G˝ of the right column was not as sharp as it could
have been, because of the presence of the substantial low pass filter characteristic
of the shaper circuit 16.
[0005] However, with a mild effect low pass filter characteristic at the shaper 16, the
low level signal transition exemplified by the Figure 2 waveform G˝ would be considerably
sharpened, with the concomitant considerable drawback that at high transition levels
the high level correction signal F′ would not be flat as shown in Figure 2, left column.
Rather, the F′ signal would include sinusoidal amplitude pollution characteristics
during the waveform C′ excursions, leading to pollution of high level transitions
in the video path.
[0006] Thus, the approach described in U.S. Patent No. 4262304 required a compromise between
sharpness of low transition level picture detail and ringing of high transition level
picture detail; a compromise caused by the particular characteristics of the low pass
filter selected for the shaper circuit 16. The results achieved by the methods and
apparatus described in U.S. Patent US-A-4262304 were excellent for limited bandwith
applications; but are now becoming inefficient for many present day applications requiring
a full bandwidth correction path under all transition level conditions.
[0007] The advantages of chrominance/luminance spectrum separation preprocessing and techniques
within a television system are discussed in the co-inventors' U.S. Patent US-A-4731660,
reference to which is made for further particulars. It has been discovered by the
present co-inventors that the referenced chrominance/luminance spectrum separation
preprocessing and postprocessing techniques described in U.S. Patent US-A-4731660
are advantageously enhanced further by addition of the television signal transition
booster of the present invention.
[0008] A primary object of the present invention is to provide a television signal processing
method and system which overcomes main path bandwidth limitations and process compromises
of the prior art approaches by providing a low level transition booster which considerably
shortens low level transition times thereby adding to fine picture detail without
any degradation of the picture at instances of high level signal transitions.
[0009] A further object of the present invention is to provide a television signal processing
method and system which effectively removes signal degrading process elements from
the signal boost generation path, thereby enabling the video signal bandwidth to remain
un-compromised at high level video transitions while being extended and enhanced at
low level video transitions.
[0010] In accordance with the principles of the present invention a transition level signal
booster is provided within a television signal path. The transition level signal booster
decreases transition time of low level transition within a video signal without creating
artifacts incident to high level transitions within the video signal.
[0011] Accordingly, the invention provides a transition level booster for decreasing transition
time of low level transitions within a video signal without creating artifacts incident
to high transition levels within the video signal, the booster comprising: an input
for receiving the video signal; an output for delivering a main path video signal
in which transition times of low level transitions have been decreased; a main path
for the video signal extending between in input and the output the main path including
a main path adder means for adding a transition boost signal to the video signal;
and transition boost signal generation means including a connection to the input for
receiving the video and for generating the transition boost signal, which generation
means comprises transition signal generation means for generating a transition signal
incident to the detection of a transition in the video signal, wave shaping means
coupled to said transition signal generation means, said wave shaping means including
a first path including delay matching means for delivering a first signal and a second
path in parallel with the first path, the second path including sign removal and shaper
means therein for generating a second signal and having an output amplitude which
decreases with increasing input amplitude for input amplitudes above a predetermined
amount and an output amplitude which approaches unity for input amplitudes below the
predetermined amount, and multiplier means for multiplying the first signal by the
second signal to generate the transition boost signal, the multiplier means being
connected to the main path adder means so that the transition boost signal may be
added to the main path video signal, thereby to decrease the transition times of low
level transitions.
[0012] In one aspect of the present invention, the transition boost signal generation means
includes threshold means for enabling the transition boost signal to be generated
only for signals whose transition levels are above a threshold level.
[0013] In another aspect of the present invention the wave shaping means includes in the
second path thereof full wave rectifier means for removing the sign of the second
signal; a delay line means connected to the full wave rectifier means and having plural
time delay increment taps for delaying the second signal by a plurality of time delay
increments; most positive signal selection means connected to the full wave rectifier
means and to the tapped delay line means for selecting and delivering the most positive
signal from those signals received from the full wave rectifier and the plural time
delay increment taps; low pass filter means connected to the most positive signal
selection means for low pass filtering the selected most positive signal; and analog
comparator means for comparing the low pass filtered signal as and a dc reference
value to deliver the second signal as a zero value signal throughout intervals of
large level video transitions.
[0014] The invention also provides a colour television encoding or decoding system including
in its luminance path a transition level booster embodying the invention.
[0015] The invention further provides a method of decreasing the transition time of low
level transitions within a video signal without creating artifacts incident to high
transition levels within the video signal, the method comprising the steps of: receiving
the incoming video signal at a main path adding a transition boost signal to the video
signal in the main path; delivering at an output a main path video signal in which
transition times of low level transitions have been decreased; generating the transition
boost signal from the incoming video signal by generating a transition signal incident
to the detection of a transition in the video signal, wave shaping the transition
signal by passing the transition signal through a delay matching first path for delivering
a first signal and passing the transition signal through a second path wherein the
sign of the transition signal is removed and the resulting absolute value thereof
is shaped in accordance with a predetermined curve to generate a second signal having
an output amplitude which decreases with increasing input amplitude for input amplitudes
above a predetermined amount and an amplitude approaching unity for input amplitudes
below the predetermined amount, and multiplying the first signal by the second signal
in order to yield the transition boost signal.
[0016] In order that the invention may be more readily understood, embodiment thereof will
now be described, by way of example, with reference to the accompanying drawings,
in which:
Figure 1 is a block diagram of a signal booster apparatus embodying the principles
of the present invention;
Figure 2 is a series of waveform graphs of amplitude response and transition signals
at high transition levels and at low transition levels at indicated points of the
Figure 1 apparatus;
Figure 3A is a more detailed block diagram of a wave shaping circuit element within
the Figure 1 block diagram;
Figure 3B is a series of waveform graphs of signals present at indicated points of
the Figure 3A apparatus;
Figure 4A is a block diagram of apparatus for controlling boost level by chroma conditions;
Figure 4B is a table of chroma boost controlled value;
Figure 5 is a block diagram of a television signal encoding processing system including
the detail processor of the present invention within a colour encoder;
Figure 6 is a block diagram of a television signal decoding processing system including
the detail processor of the present invention within a colour decoder;
Figure 7 is a layout plan for Figures 7A, 7B, 7C and 7D which, when arranged together
as shown in Figure 7, comprise a schematic circuit diagram of the correction signal
generator portion of the Figure 1 block diagram up to, but not including, the multiplier;
Figure 8A is a lefthand portion and Figure 8B is a righthand portion of a schematic
circuit diagram of the chroma/luminance control circuit block depicted in Figure 4A;
and
Figure 9 is a schematic circuit diagram of the multiplier depicted in Figure 4A.
[0017] A detail processor 10 incorporating the principles of the present invention is shown
in architectural overview in the block diagram of Figure 1. Therein, the processor
10 includes a video input 12, a main signal path 14 (including a main path delay matching
circuit 16), a main path adder circuit 18 and a video output 20.
[0018] A boost signal is generated by the other elements of the Figure 1 circuit and is
added at the main path adder circuit 18 to provide a video output signal at the output
20 in which low level transitions have had transition duration shortened and in which
there is no degradation of high level transitions.
[0019] The other elements of the Figure 1 circuit include a high frequency transition signal
generation circuit 22, preferably, but not necessarily implemented as a second differentiation
circuit. For example, other known techniques may be employed to obtain high frequency
transition signals incident to transitions in the video signal arriving at the input
12. One technique is to use a first differentiator and wave shaping circuitry which
obtains a usefully equivalent signal without being precisely a second derivative of
the signal.
[0020] An adjustable threshold circuit 24 is provided to avoid any increase in high frequency
noise components, should noise be present in the incoming video signal. An adjustment
resistor 26 enables the circuit 24 to be adjusted, e.g. to three times the measured
RMS average noise value in the incoming video signal. As shown in Figure 1 the adjustable
threshold circuit 24 preferably follows the high frequency transition signal generation
circuit 22 in situations in which the detail processor 10 is incorporated into broadcast
studio or transmission equipment. In this professional environment, the sensitivity
of the threshold adjustment control 26 presents no significant drawback to the trained
technical personnel. On the other hand, when the detail processor 10 is incorporated
into consumer equipment operated by essentially untrained people, placement of the
threshold circuit 24 following a multiplier circuit 26 achievs equivalent results
with less sensitivity attributable to the control 26.
[0021] A wave shaping circuit 28 is shown enclosed within the dashed line block in Figure
1. This circuit includes, for example, an amplifier-limiter circuit 30. While not
indispensable for effective operation of the detail processor 10, the amplifier-limiter
essentially functions to shape the boost curve for high transition levels.
[0022] After the amplifier-limiter circuit 30, the wave shaping circuit divides into two
parallel paths, a first path extending through a delay matching circuit 32 to one
input of the four quadrant multiplier 36. A second path from the amplifier-limiter
leads through a full wave rectifier, filter and shaper circuit 34 whose characteristics
will be discussed in more detail in conjunction with Figures 3A and 3B. The first
path delay match circuit 32 provides a delay to match the process delays taken by
the circuit 34.
[0023] The multiplier circuit 36 multiplies the delayed first path signal from the delay
match circuit 32 by the second path signal output by the shaper circuit 34 to yield
a boost signal having the desired amplitude response in order to improve the rise
time of small transitions in the output adder circuit 18 without modifying the large
level transitions thereat (i.e. without any loss of bandwidth in the main path 24).
[0024] The main path delay match circuit 16 provides suitable main path delay to enable
the main path video signal to be added in proper time and phase in the adder circuit
18 with the boost signal output by the multiplier 36.
[0025] An optional element, namely a level control by chroma and luminance circuit 38, may
be placed in the path between the multiplier 36 and the adder 18 as shown in Figure
1. This circuit 38 is discussed in greater detail in conjunction with Figures 4A and
4B hereinafter.
[0026] Referring now to the waveform graphs of Figure 2, the signal at the video input 12
is graphed as waveforms A. The leftmost column of waveforms depicts amplitude responses
for the various signals at the locations in the Figure 1 circuit indicated by the
alphabetic reference characters, with amplitude plotted against a reference scale.
The middle column indicates full amplitude transition characteristics; and, the rightmost
column depicts low level transition characteristics at the indicated locations.
[0027] Thus, the leftmost waveform A depicts video input amplitude response at a low level
and for full amplitude (as shown in broken line). The middle waveform A depicts a
full amplitude (e.g. zero to 100 IRE units) transition at the input 12, and the right
waveform A depicts a low level transition at the input 12.
[0028] Waveforms B depict the high frequency transition signal generated by the circuit
22 in response to both full amplitude and low level transitions.
[0029] Waveforms C depict the operation of the adjustable threshold circuit 24 to provide
a minimum threshold level below which there is no signal output.
[0030] Waveforms D1 and D2 depict the signal amplifying-limiting processes carried out within
the circuit 30. The time delay resulting from the first path delay match circuit 32
is graphed in broken lines in the middle and right column waveform D2.
[0031] The wave shaping characteristics of the full wave rectifier, filter and shaper circuit
34 are depicted as waveforms E. For high levels, the transition interval output approaches
zero value, while for low levels (e.g. at 20 IRE units and below) the transition interval
output approaches unity value. As can be seen in the leftmost column waveform E, from
about 20 IRE units to 100 IRE units the output characteristic is a curve extending
downwardly from unity to zero value over the 20-100 IRE units range.
[0032] The boost signal output from the multiplier 36 is depicted as waverforms F. As can
be seen in the middle column, for full amplitude transitions, the boost signal is
zero value; and in the right column, the boost signal for low levels is the D2 waveform.
[0033] When the boost signal waveform F is added to the main path signal, the characteristics
of waveforms G are obtained. At full amplitude output, there are no transition outlines
as were present in some implementations of U.S. Patent No. 4262304. At low transition
levels, details are given a full bandwidth boost.
[0034] One exemplary implementation of the shaping circuit 34 is given in Figure 3A. Therein,
an input 39 receives the D1 signal from e.g. the amplifier-limiter 30, graphed as
waveform d in Figure 3B. The numerical sign of this signal is thereupon removed by
operation of a full wave rectifier 40. The output of the double rectifier 40 then
passes through e.g. a 200 nanosecond delay line having equal 50 nanosecond delay taps.
Then, the undelayed, and equally delayed signals, waveform b, c, d and e of Figure
3B, are put through a most positive signal circuit 44 which functions to deliver the
most positive signal, waveform f of Figure 3B, of all of the signals entering the
circuit 44. The resultant signal is then passed through a low pass filter circuit
46 in order to remove the ripple, waveform g of Figure 3B. The low pass filtered signal,
waveform g, is then compared in a comparator circuit with a dc reference voltage level,
graphed in reference to the waveform g signal in Figure 3B. The result, waveform h
(and waveform E in Figure 2) provides the second path signal to the multiplier 36.
[0035] Boost level may be advantageously controlled by chrominance conditions, as illustrated
in Figures 4A and 4B. The circuit block 38 of Figure 1 may be implemented as shown
in Figure 4A to include a chroma input 50 and a boost input 52 leading from the multiplier
36. A chroma phase and amplitude function generator 54, depicted in structural detail
in Figure 8 provides a control lying between unity and zero as a function of chroma
and luminance conditions, for example as in accordance with the table values set forth
in Figure 4B. A second multiplier 56 multiplies the boost signal waveform F by the
chroma control signal output by the circuit 54 to achieve the results tabulated in
Figure 4B.
[0036] Figure 5 depicts an encoding system 60 employing the teachings of U.S. Patent No.
4731660, incorporated by reference, with or without the use of the threshold concept
disclosed therein. The system 60 includes a luminance input 62 and a chrominance input
64. The detail processor 10 is connected to the luminance input and precedes a luminance
comb filter 66. A chrominance comb filter 68 is connected to the chrominance input
64 and includes a delay matching circuit to take into account group delays occurring
in the processor 10 and comb filter 66. The combed outputs from the filters 66 and
68 are then combined in an adder circuit 70 to provide a comb filter processed, low
transition level boosted composite colour television signal at an output 72, e.g.in
either the NTSC or PAL standard colour signal format.
[0037] Figure 6 depicts use of the present invention within a decoding system 74. A colour
composite input 76 receives a colour signal in accordance with either the NTSC or
PAL standard, for example. A chroma/luminance separator 78, such as a comb filter,
separates the luminance and chrominance components of the signal. The luminance signal
is then passed through the detail processor 10 of Figure 1 and the resultant boosted
luminance signal is then fed into a colour decode matrix 80.
[0038] The chrominance component from the separator 78 is then passed through a chrominance
demodulator 82 which receives a chroma subcarrier signal and outputs colour difference
signals such as red-green and blue-green signals. These signals are suitably delayed
in a delay matching circuit 84 which is required to compensate for process delays
occurring within the booster 10, and then they enter the colour decode matrix 80.
The matrix 80 outputs decoded red, green (which may be luminance) and blue components
on lines 86, 88 and 90 respectively.
[0039] Figures 7, 8 and 9 provide presently preferred circuit implementations of the various
elements comprising the detail booster 10 depicted in the block diagrams. Those skilled
in the art will be able to correlate the schematics to the functional requirements
depicted for each element by use of common reference numerals; and, a detailed discussion
of the schematics is deemed unnecessary.
1. A transition level booster (10) for decreasing transition time of low level transitions
within a video signal without creating artifacts incident to high transition levels
within the video signal, the booster comprising: an input (12) for receiving the video
signal; an output (20) for delivering a main path video signal in which transition
times of low level transitions have been decreased; a main path (14) for the video
signal extending between in input (12) and the output (20) the main path (14) including
a main path adder means (18) for adding a transition boost signal to the video signal;
and transition boost signal generation means including a connection to the input for
receiving the video and for generating the transition boost signal, which generation
means comprises transition signal generation means (22,24) for generating a transition
signal incident to the detection of a transition in the video signal, wave shaping
means (28) coupled to said transition signal generation means (22, 24), said wave
shaping means (28) including a first path including delay matching means (32) for
delivering a first signal and a second path in parallel with the first path, the second
path including sign removal and shaper means (34) therein for generating a second
signal and having an output amplitude which decreases with increasing input amplitude
for input amplitudes above a predetermined amount and an output amplitude which approaches
unity for input amplitudes below the predetermined amount, and multiplier means (36)
for multiplying the first signal by the second signal to generate the transition boost
signal, the multiplier means (36) being connected to the main path adder means (18)
so that the transition boost signal may be added to the main path video signal, thereby
to decrease the transition times of low level transitions.
2. A transition level booster according to Claim 1, wherein the transition boost signal
generation means (22, 24) comprises threshold means (24) for enabling the transition
boost signal to be generated only for signals whose transition levels are above a
threshold level.
3. A transition level booster according to Claim 2, wherein the threshold means (24)
is adjustable so that the transition boost signal is not generated incident to noise.
4. A transition level booster according to Claim 2 or 3, wherein the threshold means
(24) is located in the coupling between the transition signal generation means (22)
and the wave shaping means (28).
5. A transition level booster according to Claim 2 or 3, wherein the threshold means
(24) is located following the multiplier means (36) and before the main path adder
means (18).
6. A transition level booster according to any preceding claim, wherein the main path
(14) further includes delay matching means (16) for providing a predetermined proper
delay to the main path video signal so as to provide delay matching with said transition
boost signal.
7. A transition level booster according to any preceding claim, wherein the transition
signal generation means (22, 24) comprises a second differentiation circuit (22) which
generates a second differential function of each video transition passing therethrough.
8. A transition level booster according to any preceding claim, wherein the wave shaping
means (28) includes in the second path thereof full wave rectifier means (40) for
removing the sign of the second signal; delay line means (42) connected to the full
wave rectifier means (40) and having plural time delay increment taps, for delaying
the second signal by a plurality of time delay increments; most positive signal selection
means (44) connected to the full wave rectifier means (40) and to the tapped delay
line means (42) for selecting and delivering the most positive signal from those signals
received from the full wave rectifier means (40) and the plural time delay increment
taps; low pass filter means (46) connected to the most positive signal selection means
(44) for low pass filtering the selected most positive signal; and analog comparator
means (48) for comparing the low pass filtered signal and a dc reference value to
deliver the second signal as a zero value signal throughout intervals of large level
video transitions.
9. A transition level booster according to any preceding claim, wherein the video signal
is the luminance component of a colour television video signal and further comprising
chroma control signal generation means (38) responsive to chroma components of the
colour television video signal for generating a chroma control signal having a value
lying in a range between zero and unity for controlling the transition boost signal
in accordance with chroma conditions of the video signal, and second multiplier means
(56) connected to multiply the transition boost signal by the chroma control signal,
the output of the second multiplier (56) being connected to the main path adder means
(18).
10. A transition level booster according to Claim 9, wherein the chroma control signal
provides a zero decibel boost increase for monochrome, a plus two decibel boost increase
for yellow, green or cyan chroma components having an amplitude laying in a range
between 40 and 100 IRE units, a plus three decibel boost increase for red chroma components
having an amplitude lying in a range between 20 and 30 IRE units, and a plus six decibel
boost for red and blue chroma components having an amplitude between 40 and 100 IRE
units.
11. A colour television encoding system (60) including in its luminance path, a transition
level booster (10) according to any one of Claims 1 to 9.
12. A colour television encoding system (60) according to Claim 11, wherein the television
colour encoder includes a luminance input (62) to which the transition level booster
(10) is connected, and a luminance comb filter (66) following the booster (10) in
the luminance path, and a chrominance input (64) leading to a chrominance comb filter
(68), outputs from the luminance comb filter and chrominance comb filter being combined
by adder means (70) into a composite colour television signal.
13. A colour television decoding system (74), including in its luminance path, a transition
level booster (10) according to any one of Claims 1 to 9.
14. A colour television decoding system according to Claim 13, wherein the television
colour video signal decoder (74) includes a composite colour video input (76), a chroma/luminance
component separator circuit (78) for separating chroma into a chroma path and luminance
into a luminance path, the transition level booster (10) being connected in the luminance
path, and a chrominance demodulator (82) being connected in the chroma path; and a
colour decode matrix (80) for decoding boosted luminance from the transition level
signal booster (10) and properly time delay matched (84) colour components from the
chroma demodulator into colour components, such as red, green and blue.
15. A method of decreasing the transition time of low level transitions within a video
signal without creating artifacts incident to high transition levels within the video
signal, the method comprising the steps of: receiving the incoming video signal at
a main path; adding a transition boost signal to the video signal in the main path;
delivering at an output a main path video signal in which transition times of low
level transitions have been decreased; generating the transition boost signal from
the incoming video signal by generating a transition signal incident to the detection
of a transition in the video signal, wave shaping the transition signal by passing
the transition signal through a delay matching first path for delivering a first signal
and passing the transition signal through a second path wherein the sign of the transition
signal is removed and the resulting absolute value thereof is shaped in accordance
with a predetermined curve to generate a second signal having an output amplitude
which decreases with increasing input amplitude for input amplitudes above a predetermined
amount and an amplitude approaching unity for input amplitudes below the predetermined
amount, and multiplying the first signal by the second signal in order to yield the
transition boost signal.
16. A method according to Claim 15, wherein the step of generating the transition boost
signal comprises the step of establishing a minimum threshold for transitions above
which the transition boost signal is generated.
17. A method according to Claim 16 including the step of making the threshold adjustable
so that the transition boost signal is not generated incident to noise levels.
18. A method according to any one of Claims 15 to 17, including the step of delay matching
within the main path so as to provide phase matching between the main path video signal
and the transition boost signal.
19. A method according to any one of Claims 15 to 18, wherein the step of generating a
transition signal comprises the step of deriving a second differential function of
each video transition.
20. A method according to any one of Claims 15 to 19, wherein the step of wave shaping
includes in the second path the steps of: full wave rectifying to remove the sign
of and output an absolute value for the second signal; delaying the second signal
by a plurality of time delay increments; selecting and delivering the most positive
signal of the full wave rectified signal and the signals delayed by said plurality
of time delay increments; low pass filtering the most positive signal selected; and
comparing the low pass filtered signal and a dc reference value means to deliver the
second signal as a zero value signal throughout intervals of large level video transitions.
21. A method according to any one of Claims 15 to 20, wherein the video signal is the
luminance component of a colour television video signal and further comprising the
step of generating a chroma control signal having a value lying in a range between
zero and unity for controlling the transition boost signal in accordance with chroma
conditions of the video signal, and the step of multiplying the transition boost signal
by the chroma control signal to provide a chroma controlled boost signal.
22. A method according to Claim 23, wherein the step of generating the chroma control
signal results in a zero decibel boost increase for monochrome, a plus two decibel
boost increase for yellow, green or cyan chroma components having an amplitude lying
in a range between 40 and 100 IRE units, a plus three decibel boost increase for red
chroma components having an amplitude lying in a range between 20 and 40 IRE units,
and a plus six decibel boost for red and blue chroma components having an amplitude
between 40 and 100 IRE units.
23. A colour television encoding method, wherein the luminance processing includes the
method of decreasing the transition time of low level transitions within the video
signal according to any one of Claims 15 to 20.
24. A colour television encoding method according to Claim 23, wherein the television
colour video signal encoding process includes the steps of luminance comb filter processing
of a boosted luminance component following the steps of the method for decreasing
transition time of low transition levels, and chrominance comb filter processing of
a chrominance component, and combining the boosted luminance component and the chrominance
component in an adder circuit to provide a composite colour television signal.
25. A colour television decoding method, wherein the luminance processing includes the
method of decreasing the transition time of low level transitions within the video
signal according to any one of Claims 15 to 20.
26. A colour television decoding method according to Claim 25, wherein the television
colour video signal decode process includes the steps of: separating chroma into a
chroma patch and luminance 1 into a luminance path, performing the method for decreasing
transition time of low level transitions within the luminance path, and demodulating
chroma in the chroma path; and, decoding boosted luminance and demodulated chroma
in order to provide colour components, such as red, green and blue.
1. Übertragungsniveauverstärker (10) zum Erniedrigen der Übertragungszeit von Niedrigniveauübertragungen
innerhalb eines Videosignals ohne Erzeugung von Artefakten aufgrund der Hochübertragungsniveaus
innerhalb des Videosignals, wobei der Verstärker folgendes umfaßt: einen Eingang (12)
zum Empfangen des Videosignals; einen Ausgang (20) zum Liefern eines Hauptwegvideosignals,
in welchem Übertragungszeiten von Niedrigniveauübertragungen erniedrigt worden sind;
einen Hauptweg (14) für das Videosignal, das sich zwischen dem Eingang (12) und dem
Ausgang (20) ausbreitet, wobei der Hauptweg (14) ein Hauptwegaddiermittel (18) zum
Aufaddieren eines Übertragungsverstärkungssignals auf das Videosignal enthält; und
ein Übertragungsverstärkungssignalerzeugungsmittel, das eine Verbindung mit dem Eingang
zum Empfangen des Videosignals und zum Erzeugen des Übertragungsverstärkungssignals
enthält, wobei das Erzeugungsmittel Übertragungssignalerzeugungsmittel (22, 24) zum
Erzeugen eines Übertragungssignals, nach dem Erfassen einer Übertragung in dem Videosignal,
ein Wellenformmittel (28) umfaßt, das mit besagten Übertragungssignalerzeugungsmitteln
(22, 24) verbunden ist, wobei besagtes Wellenformmittel (28) einen ersten Weg enthält,
der ein Verzögerungsanpassungsmittel (32) zum Liefern eines ersten Signals enthält,
und einen zweiten Weg parallel zu dem ersten Weg umfaßt, wobei der zweite Weg ein
Vorzeichenentfernungs- und Formmittel (34) darin zum Erzeugen eines zweiten Signals
umfaßt und eine Ausgangsamplitude, die sich mit ansteigender Eingangsamplitude für
Eingangsamplituden oberhalb eines vorherbestimmten Wertes erniedrigt, und eine Ausgangsamplitude
aufweist, die sich für Eingangsamplituden unterhalb des vorherbestimmten Werts einem
Einheitswert nähert, und ein Multipliziermittel (36) zum Multiplizieren des ersten
Signals mit dem zweiten Signal, um das Übertragungsverstärkungssignal zu erzeugen,
umfaßt, wobei das Multipliziermittel (36) mit dem Hauptwegaddiermittel (18) so verbunden
ist, daß das Übertragungsverstärkungssignal dem Hauptwegvideosignal zuaddiert werden
kann, um dadurch die Übertragungszeiten von Niedrigniveauübertragungen zu erniedrigen.
2. Übertragungsniveauverstärker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Übertragungsverstärkungssignalerzeugungsmittel
(22, 24) ein Schwellenwertmittel (24) umfaßt, um zu ermöglichen, daß das Übertragungsverstärkungssignal
nur für Signale erzeugt wird, deren Übertragungsniveaus oberhalb eines Schwellenniveaus
liegen.
3. Übertragungsniveauverstärker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Schwellenwertmittel
(24) so einstellbar ist, daß das Übertragungsverstärkungssignal nicht als Folge von
Rauschen erzeugt wird.
4. Übertragungsniveauverstärker nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das
Schwellenwertmittel (24) in der Verbindung zwischen dem Übertragungssignalerzeugungsmittel
(22) und dem Wellenformmittel (28) angeordnet ist.
5. Übertragungsniveauverstärker nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das
Schwellenwertmittel (24) hinter dem Multipliziermittel (36) und vor dem Hauptwegaddiermittel
(18) angeordnet ist.
6. Übertragungsniveauverstärker nach irgendeinem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Hauptweg (14) ferner ein Verzögerungsanpassungsmittel (16)
zur Bereitstellung einer zuvor bestimmten, geeigneten Verzögerung für das Hauptwegvideosignal
umfaßt, um somit eine Verzögerungsanpassung an besagtes Übertragungsverstärkungssignal
zu liefern.
7. Übertragungsniveauverstärker nach irgendeinem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß das Übertragungssignalerzeugungsmittel (22, 24) einen zweiten
Differenzierschaltkreis (22) umfaßt, der eine zweite Differentialfunktion jeder Videoübertragung
erzeugt, die diese Schaltung passiert.
8. Übertragungsniveauverstärker nach irgendeinem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß das Wellenformmittel (28) in seinem zweiten Weg ein Gleichrichtermittel
(40) für die komplette Welle zum Entfernen des Vorzeichens des zweiten Signals; ein
Verzögerungsleitungsmittel (42), das mit dem Gleichrichtermittel (40) für die komplette
Welle verbunden ist und Vielfach-Zeitverzögerungserhbhungsabgriffstellen aufweist,
zum Verzögern des zweiten Signals um eine Vielzahl von Verzögerungszeiterhöhungen;
ein Auswahlmittel (44) für das positivste Signal, das mit dem Gleichrichtermittel
(40) für die komplette Welle und mit dem abgegriffenen Verzögerungsleitungsmittel
(42) zum Auswählen und Liefern des positivsten Signals von den Signalen, die von dem
Gleichrichtermittel (40) für die komplette Welle und den Vielfach-Zeitverzögerungserhöhungsabgriffstellen
empfangen werden, verbunden ist; ein Tiefpaßfiltermittel (46), das mit dem Auswahlmitel
(44) für das positivste Signal zum Tiefpaßfiltern des ausgewählten positivsten Signals
verbunden ist; und ein Analogkomparatormittel (48) zum Vergleichen des tiefpaßgefilterten
Signals mit einem DC-Referenzwert zum Liefern des zweiten Signals als ein Nullwertsignal
während der Intervalle von Hochniveauvideosignalübertragungen umfaßt.
9. Übertragungsniveauverstärker nach irgendeinem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß das Videosignal die Luminanzkomponente eines Farbfernsehvideosignals
ist und ferner ein Farbtonsteuersignalerzeugungsmittel (38) umfaßt ist, das auf Farbtonkomponenten
des Farbfernsehvideosignals zum Erzeugen eines Farbtonsteuersignals antwortet, das
einen Wert, der in einem Bereich zwischen Null und dem Einheitswert zum Steuern des
Übertragungsverstärkungssignals in Übereinstimmung mit Farbtonbedingungen des Videosignals
liegt, und ein zweites Multipliziermittel (56) umfaßt, das zum Multiplizieren des
Übertragungsverstärkungssignals mit dem Farbtonsteuersignal verbunden ist, wobei der
Ausgang des zweiten Multiplizierers (56) mit dem Hauptwegaddiermittel (18) verbunden
ist.
10. Übertragungsniveauverstärker nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Farbtonsteuersignal
eine Null-Dezibel-Verstärkung für monochromatische, eine Plus-Zwei-Dezibel-Verstärkung
für Gelb-, Grün- und Zyanfarbtonkomponenten, die eine Amplitude, die in einem Bereich
zwischen 40 und 100 IRE-Einheiten liegen, eine Plus-Drei-Dezibel-Verstärkung für Rotfarbtonkomponenten,
die eine Amplitude, die in einem Bereich zwischen 20 und 30 IRE-Einheiten liegen,
und eine Plus-Sechs-Dezibelverstärkung für Rot- und Blaufarbtonkomponenten, die eine
Amplitude zwischen 40 und 100 IRE-Einheiten haben, liefert.
11. Farbfernsehkodiersystem (60) umfassend in seinem Luminanzweg einen Übertragungsniveauverstärker
(10) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 9.
12. Farbfernsehkodiersystem (60) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Fernsehfarbkodierer
einen Luminanzeingang (62), mit welchem der Übertragungsniveauverstärker (10) verbunden
ist, und ein Luminanzkammfilter (66) hinter dem Verstärker (10) in dem Luminanzweg
und einen Chrominanzeingang (64) enthält, der zu einem Chrominanzkammfilter (68) führt,
wobei Ausgangssignale von dem Luminanzkammfilter und dem Chrominanzkammfilter durch
ein Addiermittel (70) zu einem zusammengesetztes Farbfernsehsignal kombiniert werden.
13. Farbfernsehdekodiersystem (74) umfassend in seinem Luminanzweg einen Übertragungsniveauverstärker
(10) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 9.
14. Farbfernsehdekodiersystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Fernsehfarbvideosignaldekodierer
(74) einen Eingang (76) für ein zusammengesetztes Farbvideosignal, eine Farbton/Luminanz-Komponententrennschaltung
(78) zum Trennen von Farbton in einen Farbtonweg und Luminanz in einen Luminanzweg,
wobei der Übertragungsniveauverstärker (10) in dem Luminanzweg angeschlossen ist,
und ein Chrominanzdemodulator (82) in dem Farbtonweg angeschlossen ist; und eine Farbdekodiermatrix
(80) zum Dekodieren verstärkter Luminanz von dem Übertragungsniveausignalverstärker
(10) und richtig zeitverzögerungsangepaßten (84) Farbkomponenten von dem Farbtondemodulator
in Farbkomponenten, wie Rot, Grün und Blau, enthält.
15. Verfahren zum Erniedrigen der Übertragungszeit von Niedrigniveauübertragungen innerhalb
eines Videosignals ohne Erzeugung von Artefakten aufgrund von Hochübertragungsniveaus
innerhalb des Videosignals, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt: Empfangen
des reinkommenden Videosignals an einem Hauptweg; Addieren eines Übertragungsverstärkungssignals
zu dem Videosignal in dem Hauptweg; Liefern an einen Ausgang ein Hauptwegvideosignal,
in welchem Übertragungszeiten von Niedrigniveauübertragungen erniedrigt worden sind;
Erzeugung des Übertragungsverstärkungssignals aus dem hereinkommenden Videosignal
durch Erzeugung eines Übertragungssignals, nach dem Erfassen einer Übertragung in
dem Videosignal, Wellenformen des Übertragungssignals durch Hindurchführen des Übertragungssignals
durch einen ersten Verzögerungsanpassungsweg zum Liefern eines ersten Signals und
Hindurchführen des Übertragungssignals durch einen zweiten Weg, in welchem das Vorzeichen
des Übertragungssignals entfernt wird und der resultierende absolute Wert davon in
Übereinstimmung mit einer vorherbestimmten Kurve geformt wird, um ein zweites Signal
zu erzeugen, das eine Ausgangsamplitude aufweist, die sich mit ansteigender Eingangsamplitude
für Eingangsamplituden oberhalb eines vorherbestimmten Werts erniedrigt, und eine
Amplitude, die sich dem Einheitswert für Eingangsamplituden unterhalb des vorherbestimmten
Werts nähert, und Multiplizieren des ersten Signals mit dem zweiten Signal, um das
Übertragungserhöhungssignal hervorzubringen.
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Erzeugens
des Übertragungsverstärkungssignals den Schritt des Erzeugens eines Minimalschwellenwerts
für Übertragungen, über dem das Übertragungsverstärkungssignal erzeugt wird, umfaßt.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß es den Arbeitsschritt des
Einstellbarmachens des Schwellenwerts enthält, so daß das Übertragungsverstärkungssignal
nicht als Folge von Rauschniveaus erzeugt wird.
18. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß es
den Schritt der Verzögerungsanpassung innerhalb des Hauptweges umfaßt, um Phasenanpassung
zwischen dem Hauptvideosignal und dem Übertragungsverstärkungssignal zu liefern.
19. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schritt des Erzeugens eines Übertragungssignals den Schritt des Erhaltens einer zweiten
Differentialfunktion für jede Videosignalübertragung umfaßt.
20. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schritt des Wellenformens in dem zweiten Weg folgende Schritte umfaßt: Gleichrichten
der kompletten Welle zum Entfernen des Vorzeichens und Herausgeben eines absoluten
Werts des zweiten Signals; Verzögern des zweiten Signals um eine Vielzahl von Zeitverzögerungsinkrementen;
Auswählen und Liefern des positivsten Signals des gleichgerichteten Signals der kompletten
Welle und der Signale, die um besagte Vielzahl von Zeitverzögerungsinkrementen verzögert
sind; Tiefpaßfiltern des ausgewählten positivsten Signals; und Vergleichen des tiefpaßgefilterten
Signals mit einem DC-Referenzwertmittel, um ein zweites Signals als ein Nullwertsignal
während der Intervalle von Hochniveauvideoübertragungen zu liefern.
21. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das
Videosignal die Luminanzkomponente eines Farbfernsehvideosignals ist und ferner der
Schritt des Erzeugens eines Farbtonsteuersignals, das einen Wert, der in einem Bereich
zwischen Null und dem Einheitswert liegt, zum Steuern des Übertragungsverstärkungssignals
in Übereinstimmung mit Farbtonbedingungen des Videosignals, und den Schritt des Multiplizierens
des Übertragungsverstärkungssignals mit dem Farbtonsteuersignal umfaßt, um ein farbtongesteuertes
Verstärkungssignal zu liefern.
22. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Erzeugens
des Farbtonsteuersignals zu einer Null-Dezibel-Verstärkung für monochromatische, eine
Plus-Zwei-Dezibel-Verstärkung für Gelb-, Grün- und Zyanfarbtonkomponenten, die eine
Amplitude aufweisen, die in einem Bereich zwischen 40 und 100 IRE-Einheiten liegt,
eine Plus-Drei-Dezibel-Verstärkung für Rotfarbtonkomponenten, die eine Amplitude aufweisen,
die in einem Bereich zwischen 20 und 40 IRE-Einheiten liegt, und eine Plus-Sechs-Dezibel-Verstärkung
für Rot- und Blaufarbtonkomponenten, die eine Amplitude zwischen 40 und 100 IRE-Einheiten
aufweisen, führt.
23. Farbfernsehkodierverfahren, bei welchem die Luminanzverarbeitung das Verfahren zum
Erniedrigen der Übertragungszeit von Niedrigniveauübertragungen innerhalb des Videosignals
nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 20 enthält.
24. Farbfernsehkodierverfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Fernsehfarbvideosignalkodierbearbeitung
die Schritte der Luminanzkammfilterbearbeitung einer verstärkten Luminanzkomponente
nach den Schritten des Verfahrens zum Erniedrigen der Übertragungszeit für Niedrigübertragungsniveaus
und das Chrominanzkammfilterbearbeiten einer Chrominanzkomponente und das Verbinden
der verstärkten Luminanzkomponente mit der Chrominanzkomponente in einer Addierschaltung
enthält, um ein zusammengesetztes Farbfernsehsignal zu liefern.
25. Farbfernsehkodierverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß das Luminanzbearbeiten das
Verfahren zum Erniedrigen der Übertragungszeit für Niedrigniveauübertragungen innerhalb
des Videosignals nach irgendeinem der Ansprüche 15 bis 20 enthält.
26. Farbfernsehkodierverfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß das Fernsehfarbvideosignaldekodierbearbeiten
die folgenden Schritt umfaßt: Separieren des Farbtons in einen Farbtonweg und der
Luminanz 1 in einen Luminanzweg, Durchführen des Verfahrens zum Erniedrigen der Übertragungszeit
für Niedrigniveauübertragungen innerhalb des Luminanzwegs, und Demodulieren des Farbtons
in dem Farbtonweg; und Dekodieren der verstärkten Luminanz und des demodulierten Farbtons,
um Farbkomponenten, wie Rot, Grün und Blau, zu liefern.
1. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition (10) pour diminuer le temps des
transitions de niveau faible dans un signal vidéo sans créer d'artefacts que comportent
des niveaux de transition faibles dans le signal vidéo, le dispositif d'accentuation
comprenant: une entrée (12) pour recevoir le signal vidéo; une sortie (20) pour délivrer
un signal vidéo de voie principale dans lequel des temps de transition de transitions
de niveau faible ont été diminués; une voie principale (14) pour le signal vidéo s'étendant
entre l'entrée (12) et la sortie (20), la voie principale (14) incluant un moyen additionneur
de voie principale (18) pour additionner un signal d'accentuation de transition au
signal vidéo; et un moyen de génération de signal d'accentuation de transition incluant
une connexion à l'entrée pour recevoir le signal vidéo et pour générer le signal d'accentuation
de transition, lequel moyen de génération comprend un moyen de génération de signal
de transition (22, 24) pour générer un signal de transition que comporte la détection
d une transition dans le signal vidéo, un moyen de formation d'onde (28) couplé audit
moyen de génération de signal de transition (22, 24), ledit moyen de formation d'onde
(28) incluant une première voie incluant un moyen d'adaptation de retard (32) pour
délivrer un premier signal et une seconde voie en parallèle avec la première voie,
la seconde voie incluant un moyen de formation et de suppression de signe (34) pour
y générer un second signal et ayant une amplitude de sortie qui diminue avec l'augmentation
de l'amplitude d'entrée pour des amplitudes d'entrée supérieures à une valeur prédéterminée
et une amplitude de sortie qui approche l'unité pour des amplitudes d'entrée inférieures
à la valeur prédéterminée, et un moyen multiplieur (36) pour multiplier le premier
signal par le second signal afin de générer le signal d'accentuation de transition,
le moyen multiplieur (36) étant connecté au moyen additionneur de voie principale
(18) de sorte que le signal d'accentuation de transition puisse être additionné au
signal vidéo de voie principale, de manière à diminuer les temps de transition des
transitions de niveau faible.
2. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à la revendication 1,
dans lequel le moyen de génération de signal d'accentuation de transition (22, 24)
comprend un moyen de seuil (24) pour permettre au signal d'accentuation de transition
d'être généré seulement pour des signaux dont les niveaux de transition sont supérieurs
au niveau de seuil.
3. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à la revendication 2,
dans lequel le moyen de seuil (24) est réglable afin que le signal d'accentuation
de transition ne soit pas généré avec du bruit.
4. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à la revendication 2
ou 3, dans lequel le moyen de seuil (24) est localisé dans le couplage entre le moyen
de génération de signal de transition (22) et le moyen de formation d'onde (28).
5. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à la revendication 2,
dans lequel le moyen de seuil (24) est localisé à la suite du moyen multiplieur (36)
et avant le moyen additionneur de voie principale (18).
6. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à une quelconque revendication
précédente, dans lequel la voie principale (14) inclut en outre un moyen d'adaptation
de retard (16) pour fournir un retard propre prédéterminé du signal vidéo de voie
principale de manière à fournir une adaptation de retard avec ledit signal d'accentuation
de transition.
7. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à l'une quelconque revendication
précédente, dans lequel le moyen de génération de signal de transition (22, 24) comprend
un second circuit de différentiation (22) qui génère une seconde fonction différentielle
de chaque transition vidéo passant à travers celui-ci.
8. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à l'une quelconque revendication
précédente, dans lequel le moyen de formation d'onde (28) inclut dans la seconde voie
de celui-ci un moyen redresseur à double alternance (40) pour supprimer le signe du
second signal ; un moyen à ligne de retard (42) relié au moyen redresseur à double
alternance (40) et ayant plusieurs bornes d'incrément de retard temporel, pour retarder
le second signal par une pluralité d'incréments de retard temporel; un moyen de sélection
de signal le plus positif (44) connecté au moyen redresseur à double alternance (40)
et au moyen de ligne à retard à bornes (42) pour sélectionner et délivrer le signal
le plus positif à partir des signaux reçus par le moyen redresseur à double alternance
(40) et des plusieurs bornes d'incrément de retard temporel; un moyen de filtre passe
bas (46) relié au moyen de sélection de signal le plus positif (44) pour filtrer passe
bas le signal le plus positif sélectionné; et un moyen comparateur analogique (48)
pour comparer le signal filtré passe bas et une valeur de référence continue pour
délivrer le second signal comme signal de valeur nulle dans des intervalles de transitions
vidéo de niveau grandes.
9. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à l'une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le signal vidéo et la composante de luminance
d'un signal vidéo de télévision en couleur et en outre comprenant un moyen de génération
de signal de commande de chrominance (38) sensible à des composantes de chrominance
du signal vidéo de télévision en couleur pour générer un signal de commande de chrominance
ayant une valeur comprise dans un intervalle entre zéro et l'unité pour commander
le signal d'accentuation de transition en conformité avec des conditions de chrominance
du signal vidéo, et un second multiplieur (56) connecté pour multiplier le signal
d'accentuation de transition par le signal de commande de chrominance, la sortie du
second multiplieur (56) étant reliée au moyen additionneur de voie principale (18).
10. Un dispositif d'accentuation de niveau de transition conforme à la revendication 9,
dans lequel le signal de commande de chrominance fournit une augmentation d'accentuation
à zéro décibel pour le monochrome, une augmentation d'accentuation à plus de deux
décibels pour les composantes jaune, vert ou cyan ayant une amplitude comprise dans
un intervalle entre 40 et 100 unités IRE, une augmentation d'accentuation à plus de
trois décibels pour les composantes de chrominance rouge ayant une amplitude comprise
dans une bande entre 20 et 30 unités IRE, et une accentuation à plus de six décibels
pour les composantes de chrominance bleu et rouge ayant une amplitude comprise dans
une bande entre 40 et 100 unités IRE.
11. Un système de codage de télévision en couleur (60) incluant dans sa voie de luminance,
un dispositif d'accentuation de niveau de transition (10) conforme à l'une quelconque
des revendications 1 à 9.
12. Un système de codage de télévision en couleur (60) conforme à la revendication 11,
dans lequel le codeur de couleur de télévision inclut une entrée de luminance (62)
à laquelle le dispositif d'accentuation de niveau de transition (10) est connecté,
et un filtre à peigne de luminance (66) à la suite du dispositif d'accentuation (10)
dans la voie de luminance, et une entrée de chrominance (64) reliée à un filtre à
peigne de luminance (68), des sorties depuis le filtre à peigne de luminance et le
filtre à peigne de chrominance étant combinées dans un moyen additionneur (70) en
un signal de télévision en couleur composite.
13. Un système de décodage de télévision en couleur (74), incluant dans sa voie de luminance,
un dispositif d'accentuation de niveau de transition (10) conforme à l'une quelconque
des revendications 1 à 9.
14. Un système de décodage de télévision en couleur conforme à la revendication 13, dans
lequel le décodeur de signal vidéo en couleur de télévision (74) inclut une entrée
vidéo en couleur composite (76), un circuit séparateur de composantes chrominance
/ luminance (78) pour séparer la chrominance vers une voie de chrominance et la luminance
vers une voie de chrominance, le dispositif de niveau de transition (10) étant connecté
dans la voie de luminance, et un démodulateur de chrominance (82) étant connecté dans
la voie de chrominance ; et une matrice de décodage de couleur (80) pour décoder la
luminance accentuée depuis le dispositif d'accentuation de signal de niveau de transition
(10) et les composantes de couleur convenablement adaptées en retard (84) depuis le
démodulateur de chrominance en des composantes de couleur, telles que rouge, vert
et bleu.
15. Un procédé de diminution du temps de transition de transitions de niveau faible dans
un signal vidéo sans créer d'artefacts que comportent des niveaux de transition élevés
dans le signal vidéo, le procédé comprenant les étapes de: réception du signal vidéo
entrant dans une voie principale; addition d'un signal d'accentuation de transition
au signal vidéo dans la voie principale; délivrance à une sortie d'un signal vidéo
de voie principale dans lequel des temps de transition de transitions de niveau faible
ont été diminués; génération du signal d'accentuation de transition à partir du signal
vidéo entrant en générant un signal de transition que comporte la détection d'une
transition dans le signal vidéo, formation d'onde du signal de transition en passant
le signal de transition à travers une première voie d'adaptation de retard pour délivrer
un premier signal et en passant le signal de transition à travers une seconde voie
où le signe du signal de transition est supprimé et la valeur absolue résultant de
celui-ci est formée en accord avec une courbe prédéterminée pour générer un second
signal ayant une amplitude de sortie qui diminue avec l'augmentation de l'amplitude
d'entrée pour des amplitudes d'entrée supérieures à une valeur prédéterminée et une
amplitude approchant l'unité pour des amplitudes d'entrée inférieures à la valeur
prédéterminée, et multiplication du premier signal par le second signal de manière
à produire le signal d'accentuation de transition.
16. Un procédé conforme à la revendication 15, dans lequel l'étape de génération du signal
d'accentuation de transition comprend l'étape d'établir un seuil minimal pour des
transitions au-dessus duquel le signal d'accentuation de transition est généré.
17. Un procédé conforme à la revendication 16 incluant l'étape d'effectuer l'ajustement
du seuil afin que le signal d'accentuation de transition ne soit pas généré avec des
niveaux de bruit.
18. Un procédé conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 17, incluant l'étape
d'adaptation de retard dans la voie principale de manière à fournir une adaptation
de phase entre le signal vidéo de voie principale et le signal d'accentuation de transition.
19. Un procédé conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 18, dans lequel l'étape
de génération d'un signal de transition comprend l'étape d'établir une seconde fonction
différentielle de chaque transition vidéo.
20. Un procédé conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 19, dans lequel l'étape
de formation d'onde inclut dans la seconde voie les étapes de: redressement à double
alternance pour supprimer le signe du et produire une valeur absolue pour le second
signal; retard du second signal par une pluralité d'incréments de retard temporel;
sélection et délivrance du signal le plus positif du signal redressé à double alternance
et des signaux retardés par ladite pluralité d'incréments de retard temporel; et comparaison
du signal filtré passe bas et d'une valeur de référence continue pour délivrer le
second signal comme signal de valeur nulle dans des intervalles de transitions vidéo
de niveau grandes.
21. Un procédé conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans lequel le
signal vidéo est la composante de luminance d'un signal vidéo de télévision en couleur
et comprenant en outre l'étape de génération d'un signal de commande de chrominance
ayant une valeur comprise dans un intervalle entre zéro et l'unité pour commander
le signal d'accentuation de transition en accord avec des conditions de chrominance
du signal vidéo, et l'étape de multiplication du signal d'accentuation de transition
par le signal de commande de chrominance pour fournir un signal d accentuation commandé
de chrominance.
22. Un procédé conforme à la revendication 23, dans lequel l'étape de génération du signal
de commande de chrominance résulte d'une augmentation d'accentuation à zéro décibel
pour le monochrome, une augmentation d'accentuation à plus de deux décibels pour les
composantes de chrominance jaune, vert ou cyan ayant une amplitude comprise dans un
intervalle entre 40 et 100 unités IRE, une augmentation d'accentuation à plus de trois
décibels pour les composantes de chrominance rouge ayant une amplitude comprise dans
un intervalle entre 20 et 40 unités IRE, et une accentuation à plus de six décibels
pour des composantes de chrominance rouge et bleu ayant une amplitude entre 40 et
100 unités IRE.
23. Un procédé de codage de télévision en couleur, dans lequel le traitement de luminance
inclut le procédé de diminution de temps de transition de transitions de niveau faible
dans le signal vidéo conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 20.
24. Un procédé de codage de télévision en couleur conforme à la revendication 23, dans
lequel le procédé de codage du signal vidéo en couleur de télévision inclut les étapes
de traitement par filtre à peigne de luminance d'une composante de luminance accentuée
à la suite des étapes du procédé pour diminuer le temps de transition des niveaux
de transition faibles, et de traitement par filtre à peigne de chrominance d'une composante
de chrominance, et de la combinaison de la composante de luminance accentuée et de
la composante de chrominance dans un circuit additionneur pour fournir un signal de
télévision en couleur composite.
25. Un procédé de décodage de télévision en couleur, dans lequel le traitement de luminance
inclut le procédé de diminution du temps de transition des transitions de niveau faible
dans le signal vidéo conforme à l'une quelconque des revendications 15 à 20.
26. Un procédé de décodage de télévision en couleur conforme à la revendication 25, dans
lequel le procédé de décodage du signal vidéo en couleur de télévision inclut les
étapes de: séparation de la chrominance dans une voie de chrominance et de la luminance
dans une voie de luminance, accomplissement du procédé pour diminuer le temps de transition
des transitions de niveau faible dans la voie de luminance, et démodulation de la
chrominance dans la voie de la chrominance: et, décodage de la luminance accentuée
et de la chrominance démodulée afin de fournir des composantes de couleur, telles
que rouge, vert et bleu.